一种毫米波波导天线精密扩散焊接方法

    公开(公告)号:CN112388144B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011186092.9

    申请日:2020-10-28

    IPC分类号: B23K20/00 B23K20/14 B23K20/24

    摘要: 本发明公开一种毫米波波导天线精密扩散焊接方法,毫米波波导天线采用铝合金材料,所述毫米波波导天线包括待焊接一体的两零件;所述毫米波波导天线精密扩散焊接方法,包括步骤:清理所述零件表面,去除焊接面氧化膜;完成所述零件装配并装入真空炉;设置工艺参数,并进行焊接加工,所述焊接加工依次包括:升温阶段、均温阶段、高压应力破膜阶段、中压应力变形焊接阶段、低压应力焊接阶段、降温阶段;本发明在铝合金扩散焊接的不同阶段设计不同的工艺参数,实现了铝合金波导天线扩散焊质量和结构变形两个结果的偶合优化,焊缝强度超过母材的75%,波导腔变形不超过0.05mm,实现了铝合金波导天线高精度扩散焊接。

    一种毫米波波导天线精密扩散焊接方法

    公开(公告)号:CN112388144A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011186092.9

    申请日:2020-10-28

    IPC分类号: B23K20/00 B23K20/14 B23K20/24

    摘要: 本发明公开一种毫米波波导天线精密扩散焊接方法,毫米波波导天线采用铝合金材料,所述毫米波波导天线包括待焊接一体的两零件;所述毫米波波导天线精密扩散焊接方法,包括步骤:清理所述零件表面,去除焊接面氧化膜;完成所述零件装配并装入真空炉;设置工艺参数,并进行焊接加工,所述焊接加工依次包括:升温阶段、均温阶段、高压应力破膜阶段、中压应力变形焊接阶段、低压应力焊接阶段、降温阶段;本发明在铝合金扩散焊接的不同阶段设计不同的工艺参数,实现了铝合金波导天线扩散焊质量和结构变形两个结果的偶合优化,焊缝强度超过母材的75%,波导腔变形不超过0.05mm,实现了铝合金波导天线高精度扩散焊接。

    一种超宽带穿墙雷达人体呼吸及心跳检测方法及系统

    公开(公告)号:CN110507293A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910684244.9

    申请日:2019-07-26

    摘要: 本发明公开了一种超宽带穿墙雷达生命体呼吸及心跳检测方法及系统,属于雷达探测技术领域,包括以下步骤:S1:接收穿墙回波信号;S2:将回波信号分块;S3:积累相关脉冲;S4:对墙体回波进行抑制;S5:小波去噪;S6:分解信号;S7:进行傅里叶变换;S8:频域模态筛选;S9:恒虚警检测;S10:多个生命体目标识别。本发明通过奇异值分解去除墙体杂波,增强微弱呼吸心跳信号,然后用小波变换去除高频噪声,再用固有模态分解将呼吸和心跳信号加以分离,可以同时提取生命体的呼吸和心跳信号;最后根据不同的生命体的呼吸和心跳频率的差异以及位置信息,识别出多个生命体目标;通过一定的方式有效地提高信噪比,并且使计算效率得到大大提高。

    一种超宽带穿墙雷达人体呼吸及心跳检测方法及系统

    公开(公告)号:CN110507293B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910684244.9

    申请日:2019-07-26

    摘要: 本发明公开了一种超宽带穿墙雷达生命体呼吸及心跳检测方法及系统,属于雷达探测技术领域,包括以下步骤:S1:接收穿墙回波信号;S2:将回波信号分块;S3:积累相关脉冲;S4:对墙体回波进行抑制;S5:小波去噪;S6:分解信号;S7:进行傅里叶变换;S8:频域模态筛选;S9:恒虚警检测;S10:多个生命体目标识别。本发明通过奇异值分解去除墙体杂波,增强微弱呼吸心跳信号,然后用小波变换去除高频噪声,再用固有模态分解将呼吸和心跳信号加以分离,可以同时提取生命体的呼吸和心跳信号;最后根据不同的生命体的呼吸和心跳频率的差异以及位置信息,识别出多个生命体目标;通过一定的方式有效地提高信噪比,并且使计算效率得到大大提高。

    基于分布式时钟的多边定位系统

    公开(公告)号:CN102590786A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210024754.1

    申请日:2012-02-03

    IPC分类号: G01S5/00

    摘要: 本发明涉及一种基于分布式时钟的多边定位系统,包括:一个中心站和至少四个接收站,所述中心站和每个接收站均有一个以原子钟为核心的时钟基准;所述中心站根据不同接收站的信号到达时间差计算出被定位目标的精确位置;所述接收站分布在目标场地上不同的位置,各个接收站相互独立,并且每个接收站带有用于接收目标发出的应答信号并记录到达时刻的传感器;所述接收站通过光纤链路和中心站进行数据通信。本发明所述的多边定位系统,采用先进的时差定位技术,其场面定位精度优于1m,三维定位精度优于5m,满足大中型复杂机场的场面监视需求。该系统建设与使用成本较低,定位精度高,数据更新率高,易于架设,可广泛使用在空管监视领域。

    基于分布式时钟的多边定位系统

    公开(公告)号:CN202421491U

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201220035352.7

    申请日:2012-02-03

    IPC分类号: G01S5/00

    摘要: 本实用新型涉及一种基于分布式时钟的多边定位系统,包括:一个中心站和至少四个接收站,所述中心站和每个接收站均有一个以原子钟为核心的时钟基准;所述中心站根据不同接收站的信号到达时间差计算出被定位目标的精确位置;所述接收站分布在目标场地上不同的位置,各个接收站相互独立,并且每个接收站带有用于接收目标发出的应答信号并记录到达时刻的传感器;所述接收站通过光纤链路和中心站进行数据通信。本实用新型所述的多边定位系统,采用先进的时差定位技术,其场面定位精度优于1m,三维定位精度优于5m,满足大中型复杂机场的场面监视需求。该系统建设与使用成本较低,定位精度高,数据更新率高,易于架设,可广泛使用在空管监视领域。